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怎么自学python来接单

发布时间:2023-06-09 00:56:53

Ⅰ 怎么自学python,大概要多久

自学Python的话,学习周期与你的基础、想达到的目标水平以及每天能够留出多长的时间相关。

自学Python,如果是零基础,那么建议先考虑清楚,你学Python是来做什么的。Python有很多的方向,比如说运维、测试、Web开发、数据分析等,每个方向的侧重点是不一样的。

以Python数据分析来说,从完全零基础,到可以找到一份初级的数据分析工作,至少需要3-4个月的时间,并且能够每天坚持2个小时以上的学习。

Python这门语言的难度,语法表达都比较接近于英语,相比其他很多语言来说,已经算简单一些的了。但是关键在于要会用,要有实操能力。想凭借Python来找一份相关的工作,就要在面试的当中具备说服面试官的水平。

Python数据分析学习,可以参照以下学习路线——

Python数据分析资料分享,私聊获取!

Ⅱ 如何自学 python

编程在某种程度上和写作无比类似。编程语言的意义和纸笔类似,是写东西的必要条件,但不充分。学会了编程语言,不过是有了在用笔在纸上写字的能力,离能写出好的文章差的可远着呐。 那么,怎么才能提高写出东西的能力?这个和写作一样,首先你得有写的动力,其次是要学习如何去写,最后才是多写。 动力是最重要的。不管是因为兴趣爱好还是因为生活所迫,你都需要给自己一个努力的理由。


除了敦促你努力,带来动力的源泉往往会直接或间接的指明你的努力方向,这对后续发展有很大帮助。如果你的动力是应聘好公司拿高薪,那么目标公司的职位要求就是你的方向;如果你想写出有趣的网站,那么web相关就是你的方向;如果你对编程语言本身感到着迷,那么编程语言理论或编译器就是你的方向。这样,你就不会迷茫,今天写个爬虫,明天写个贪吃蛇,可过了好久发现自己还在原地踏步。


接下来是学习如何去写。说白了就是学,使劲学,把你希望的方向里能学会的全学会。先爬上巨人的肩膀才有可能垫高巨人的肩膀。 最后才是多写。什么也不学的瞎写是毫无意义的。在没有学会许多东西之前一味强调多写是十分愚蠢的事情。当你学了一些东西时,写的时机才到了。这时去放手实践你学到的东西吧。 之后的路就相对清晰了。一直学下去,写下去,就这么简单。


除此之外,如果想要快速学好成为一名大神,需要注意几个非常重要的点。

1、不随波逐流

不要看周围的人做什么,自己就做什么,也许别人做的并不适合你。别人的优势很可能会成为你的劣势。所以,坚定自己的想法,让自己知道那些方面适合自己,自己可以胜任。


2、不断尝试

不断的尝试可能成为自己的优势。你不知道什么适合自己,所以才要大胆、勇敢地尝试。找到一种可以属于你的独特的优势。 坚定信念。一旦你坚定了自己的信念,就不要被别人的意见或是讽刺或是嘲笑所干扰。


3、不茫然,不多想

别让太多的事干扰到你奋斗下去的信念。梦想不容许太多的杂念。那些杂念只会让你的心愈来愈脆弱,多为一个人考虑,到头来,伤害的还是自己。


4、选择自己学习方法


每个人都有适合自己的方法,有的人去选择自学,有的人选择看视频学习,有的人选择报名培训班,那在这个时候,你就要自己考虑清楚,到底那样对的帮助是最大的,个人觉得是跟着培训班最好的,毕竟人家的实战项目多,我们学软件开发的都知道实战项目对于学好一门语言是 很重要的。(在学习的路上需要的是老师的指点和鼓励,是学习上的启迪,更是课后的陪伴,激发兴趣,唤醒梦想,才能真正的学好Python!有梦想是一件值得人敬佩的事情,稳步实践最终实现梦想的人值得尊敬,如果你愿意,渴望学好python可以加我的球球

Ⅲ 自学python可以做什么兼职

很多朋友都会说,我身边有朋友或者同学是做程序员的。但是他们具体的工作内容,其实很多人是不了解的,这几年随着一些影视作品的出现,里面的主演有的从事开发工程师,大家初步有了一个印象。如果我不想去公司坐班,自己通过这个技能怎么来赚钱。(推荐学习:Python视频教程)
首先在web领域,你可以用Python来做开发,网站,APP,小程序Python都可以用来做。可以自己在家通过一些猪八戒网,程序员兼职网,来做一些web外包项目。
例如:帮超市一个管理系统,帮一些地方性的小企业做一个官方宣传网站,帮一些做批发生意的做一个小程序或者网站,帮一些公司做APP
当然这个前提是自己自学的技术一定要过硬,可以把自己学的知识点梳理一下,做过的好项目放到网上,让想外包的人找到你,并且认可你的实力。在web领域常用的后台框架:Django,Flask,Tornado。以及数据库:mysql,redis
学会Python的好处就是,因为Python是胶水语言实用方面特别多,Python爬虫这一块也是非常好的方向,如果你不去上班,爬虫技能可以让你在网上找到更多的兼职项目。
现代社会的快速发展,很多咨询公司需要靠数据来做分析,有时候咨询公司在某一个行业没有丰富的数据,就需要在购买,或者让一个爬虫工程师帮忙爬某个行业的数据,这一块的外包项目,近些年尤其多。爬虫工程师对接太多行业,有时候和地方统计局或者房地产商,几乎各行各业都需要的数据,我们爬虫工程师都可以爬取。数据是人工智能的基础,所以说爬虫工程师是非常容易接到一些自己做的外包项目(爬取网上的数据)
例如:咨询公司数据爬取项目,政府统计机构,调查公司,数据分析公司的数据项目,一些媒体机构需要的内容资源的爬取,排行榜一些公司……
Python可以做自动化运维的,帮一些公司在linux管理服务器集群,很多公司的项目都不是特别大,有时候不会专门找一个运维,会在网上兼职找一个运维工程师,来搭理一下服务器。
数据分析这一块,找的一些兼职项目报酬应该更多。数据分析适用的行业,金融行业投资理财的分析,针对某一个行业的诊断,都需要数据分析,数据分析在医疗行业应用也特别多,帮一些疾病做诊断。这些行业的兼职项目也非常多,自己只需要在已有的数据基础上,用学过的数据分析知识来做好项目。
更多Python相关技术文章,请访问Python教程栏目进行学习!以上就是小编分享的关于自学python可以做什么兼职的详细内容希望对大家有所帮助,更多有关python教程请关注环球青藤其它相关文章!

Ⅳ 怎样才可以自学Python呢

对于自学的小伙伴,小蜗这里整理了一份Python全栈开发的学习路线,可按照这份大纲进行一些学习计划,避免多走弯路。
第一阶段:专业核心基础
阶段目标:
1. 熟练掌握Python的开发环境与编程核心知识
2. 熟练运用Python面向对象知识进行程序开发
3. 对Python的核心库和组件有深入理解
4. 熟练应用SQL语句进行数据库常用操作
5. 熟练运用Linux操作系统命令及环境配置
6. 熟练使用MySQL,掌握数据库高级操作
7. 能综合运用所学知识完成项目
知识点:
Python编程基础、Python面向对象、Python高级进阶、MySQL数据库、Linux操作系统。
1、Python编程基础,语法规则,函数与参数,数据类型,模块与包,文件IO,培养扎实的Python编程基本功,同时对Python核心对象和库的编程有熟练的运用。
2、Python面向对象,核心对象,异常处理,多线程,网络编程,深入理解面向对象编程,异常处理机制,多线程原理,网络协议知识,并熟练运用于项目中。
3、类的原理,MetaClass,下划线的特殊方法,递归,魔术方法,反射,迭代器,装饰器,UnitTest,Mock。深入理解面向对象底层原理,掌握Python开发高级进阶技术,理解单元测试技术。
4、数据库知识,范式,MySQL配置,命令,建库建表,数据的增删改查,约束,视图,存储过程,函数,触发器,事务,游标,PDBC,深入理解数据库管理系统通用知识及MySQL数据库的使用与管理。为Python后台开发打下坚实基础。
5、Linux安装配置,文件目录操作,VI命令,管理,用户与权限,环境配置,Docker,Shell编程Linux作为一个主流的服务器操作系统,是每一个开发工程师必须掌握的重点技术,并且能够熟练运用。
第二阶段:PythonWEB开发
阶段目标:
1. 熟练掌握Web前端开发技术,HTML,CSS,JavaScript及前端框架
2. 深入理解Web系统中的前后端交互过程与通信协议
3. 熟练运用Web前端和Django和Flask等主流框架完成Web系统开发
4. 深入理解网络协议,分布式,PDBC,AJAX,JSON等知识
5. 能够运用所学知识开发一个MiniWeb框架,掌握框架实现原理
6. 使用Web开发框架实现贯穿项目
知识点:
Web前端编程、Web前端高级、Django开发框架、Flask开发框架、Web开发项目实战。
1、Web页面元素,布局,CSS样式,盒模型,JavaScript,JQuery与Bootstrap掌握前端开发技术,掌握JQuery与BootStrap前端开发框架,完成页面布局与美化。
2、前端开发框架Vue,JSON数据,网络通信协议,Web服务器与前端交互熟练使用Vue框架,深入理解HTTP网络协议,熟练使用Swagger,AJAX技术实现前后端交互。
3、自定义Web开发框架,Django框架的基本使用,Model属性及后端配置,Cookie与Session,模板Templates,ORM数据模型,Redis二级缓存,RESTful,MVC模型掌握Django框架常用API,整合前端技术,开发完整的WEB系统和框架。
4、Flask安装配置,App对象的初始化和配置,视图函数的路由,Request对象,Abort函数,自定义错误,视图函数的返回值,Flask上下文和请求钩子,模板,数据库扩展包Flask-Sqlalchemy,数据库迁移扩展包Flask-Migrate,邮件扩展包Flask-Mail。掌握Flask框架的常用API,与Django框架的异同,并能独立开发完整的WEB系统开发。

第三阶段:爬虫与数据分析
阶段目标:
1. 熟练掌握爬虫运行原理及常见网络抓包工具使用,能够对HTTP及HTTPS协议进行抓包分析
2. 熟练掌握各种常见的网页结构解析库对抓取结果进行解析和提取
3. 熟练掌握各种常见反爬机制及应对策略,能够针对常见的反爬措施进行处理
4. 熟练使用商业爬虫框架Scrapy编写大型网络爬虫进行分布式内容爬取
5. 熟练掌握数据分析相关概念及工作流程
6. 熟练掌握主流数据分析工具Numpy、Pandas和Matplotlib的使用
7. 熟练掌握数据清洗、整理、格式转换、数据分析报告编写
8. 能够综合利用爬虫爬取豆瓣网电影评论数据并完成数据分析全流程项目实战
知识点:
网络爬虫开发、数据分析之Numpy、数据分析之Pandas。
1、爬虫页面爬取原理、爬取流程、页面解析工具LXML,Beautifulfoup,正则表达式,代理池编写和架构、常见反爬措施及解决方案、爬虫框架结构、商业爬虫框架Scrapy,基于对爬虫爬取原理、网站数据爬取流程及网络协议的分析和了解,掌握网页解析工具的使用,能够灵活应对大部分网站的反爬策略,具备独立完成爬虫框架的编写能力和熟练应用大型商业爬虫框架编写分布式爬虫的能力。
2、Numpy中的ndarray数据结构特点、numpy所支持的数据类型、自带的数组创建方法、算术运算符、矩阵积、自增和自减、通用函数和聚合函数、切片索引、ndarray的向量化和广播机制,熟悉数据分析三大利器之一Numpy的常见使用,熟悉ndarray数据结构的特点和常见操作,掌握针对不同维度的ndarray数组的分片、索引、矩阵运算等操作。
3、Pandas里面的三大数据结构,包括Dataframe、Series和Index对象的基本概念和使用,索引对象的更换及删除索引、算术和数据对齐方法,数据清洗和数据规整、结构转换,熟悉数据分析三大利器之一Pandas的常见使用,熟悉Pandas中三大数据对象的使用方法,能够使用Pandas完成数据分析中最重要的数据清洗、格式转换和数据规整工作、Pandas对文件的读取和操作方法。
4、matplotlib三层结构体系、各种常见图表类型折线图、柱状图、堆积柱状图、饼图的绘制、图例、文本、标线的添加、可视化文件的保存,熟悉数据分析三大利器之一Matplotlib的常见使用,熟悉Matplotlib的三层结构,能够熟练使用Matplotlib绘制各种常见的数据分析图表。能够综合利用课程中所讲的各种数据分析和可视化工具完成股票市场数据分析和预测、共享单车用户群里数据分析、全球幸福指数数据分析等项目的全程实战。
第四阶段:机器学习与人工智能
阶段目标:
1. 理解机器学习相关的基本概念及系统处理流程
2. 能够熟练应用各种常见的机器学习模型解决监督学习和非监督学习训练和测试问题,解决回归、分类问题
3. 熟练掌握常见的分类算法和回归算法模型,如KNN、决策树、随机森林、K-Means等
4. 掌握卷积神经网络对图像识别、自然语言识别问题的处理方式,熟悉深度学习框架TF里面的张量、会话、梯度优化模型等
5. 掌握深度学习卷积神经网络运行机制,能够自定义卷积层、池化层、FC层完成图像识别、手写字体识别、验证码识别等常规深度学习实战项目
知识点:
1、机器学习常见算法、sklearn数据集的使用、字典特征抽取、文本特征抽取、归一化、标准化、数据主成分分析PCA、KNN算法、决策树模型、随机森林、线性回归及逻辑回归模型和算法。熟悉机器学习相关基础概念,熟练掌握机器学习基本工作流程,熟悉特征工程、能够使用各种常见机器学习算法模型解决分类、回归、聚类等问题。
2、Tensorflow相关的基本概念,TF数据流图、会话、张量、tensorboard可视化、张量修改、TF文件读取、tensorflow playround使用、神经网络结构、卷积计算、激活函数计算、池化层设计,掌握机器学习和深度学习之前的区别和练习,熟练掌握深度学习基本工作流程,熟练掌握神经网络的结构层次及特点,掌握张量、图结构、OP对象等的使用,熟悉输入层、卷积层、池化层和全连接层的设计,完成验证码识别、图像识别、手写输入识别等常见深度学习项目全程实战。

Ⅳ python爬虫去哪接单

接单平台有很多,可以到下面几个去看看,
1、码市
2、程序员客栈
3、猪八戒

Ⅵ 如何自学Python

分享Python学习路线。

第一阶段Python基础与Linux数据库。这是Python的入门阶段,也是帮助零基础学员打好基础的重要阶段。你需要掌握Python基本语法规则及变量、逻辑控制、内置数据结构、文件操作、高级函数、模块、常用标准库模块、函数、异常处理、MySQL使用、协程等知识点。

学习目标:掌握Python基础语法,具备基础的编程能力;掌握Linux基本操作命令,掌握MySQL进阶内容,完成银行自动提款机系统实战、英汉词典、歌词解析器等项目。

第二阶段WEB全栈。这一部分主要学习Web前端相关技术,你需要掌握HTML、CSS、JavaScript、jQuery、BootStrap、Web开发基础、VUE、Flask Views、Flask模板、 数据库操作、Flask配置等知识。

学习目标:掌握WEB前端技术内容,掌握WEB后端框架,熟练使用Flask、Tornado、Django,可以完成数据监控后台的项目。

第三阶段数据分析+人工智能。这部分主要是学习爬虫相关的知识点,你需要掌握数据抓取、数据提取、数据存储、爬虫并发、动态网页抓取、scrapy框架、分布式爬虫、爬虫攻防、数据结构、算法等知识。

学习目标:可以掌握爬虫、数据采集,数据机构与算法进阶和人工智能技术。可以完成爬虫攻防、图片马赛克、电影推荐系统、地震预测、人工智能项目等阶段项目。

第四阶段高级进阶。这是Python高级知识点,你需要学习项目开发流程、部署、高并发、性能调优、Go语言基础、区块链入门等内容。

学习目标:可以掌握自动化运维与区块链开发技术,可以完成自动化运维项目、区块链等项目。

按照上面的Python学习路线图学习完后,你基本上就可以成为一名合格的Python开发工程师。当然,想要快速成为企业竞聘的精英人才,你需要有好的老师指导,还要有较多的项目积累实战经验。

自学本身难度较高,一步一步学下来肯定全面且扎实,如果自己有针对性的想学哪一部分,可以直接跳过暂时不需要的针对性的学习自己需要的模块,可以多看一些不同的视频学习。

Ⅶ 应该怎样自学python

一. 确定一个练手的目标
如果手边没有现成的需求项目等着你去用python实现,那么最好先确定一个小目标,例如 搭建一个博客,一个站点等.

二. 分析所需知识技能
接下来我们需要分析下,针对这种web性质的项目,需要掌握的技能树

三. 开发所需的技能知识

1. 开发环境和开发工具
python下载
sublime Text 3
pycharm下载

2. python语法知识
我个人推荐廖雪峰老师的python教程,简单易上手,大概每个章节都看下,代码敲一遍

3. web框架
djangoh中文文档
web.py官方教程
Flask学习指南
tornado中文文档

4. ORM
MySQL教程
Mongodb教程
Redis教程

5. 代码托管
Git教程
SVN教程
免费的代码托管平台码云

6. 前端知识
html, css, js jquery,ajax
bootstrap中文网
vue.js官网
weex官网

7. 部署上线
(1) 域名和服务器购买, 及域名备案,域名解析等

(2) linux基础操作知识

(3) python虚拟环境和多版本共存

virtualenv介绍和配置

pyenv介绍和配置

(4) 负载均衡和进程守护

nginx服务器入门指南

supervisor守护进程

四. 写在最后
1. python自学之路漫长,需要持续的学习和总结,希望各位挺住!
2. 找一个pythoner一块交流学习,碰到问题能有所指点,事半功倍!

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